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文档简介
1、2018-2019 学年黑龙江省哈尔滨六中高二(下)月考物理试卷 ( 4 月份)一、单选题(本大题共6 小题,共24.0 分)1. 一个密闭容器由固定导热板分隔为体积相同的两部分,分别装有质量不等的同种气体当两部分气体稳定后,它们的A. 密度相同B. 分子数相同C. 分子平均速率相同D. 分子间平均距离相同2. 如图,竖直放置的 U 形管内装有水银,左端开口,右端封闭一定量的气体,底部有一阀门。开始时阀门关闭,左管的水银面较高。现打开阀门,流出一些水银后关闭阀门。当重新平衡时A. 左管的水银面与右管等高B. 左管的水银面比右管的高C. 左管的水银面比右管的低D. 水银面高度关系无法判断3. 关
2、于分子动理论,下列说法正确的是A. 气体扩散的快慢与温度无关B. 布朗运动是液体分子的无规则运动C. 分子间同时存在着引力和斥力D. 分子间的引力总是随分子间距增大而增大4. 如图所示,一支温度计的玻璃泡外包着纱布,纱布的下端浸在水中纱布中的水在蒸发时带走热量,使温度计示数低于周围空气温度当空气温度不变,若一段时间后发现该温度计示数减小,则A. 空气的相对湿度减小B. 空气中水蒸汽的压强增大C. 空气中水的饱和气压减小D. 空气中水的饱和气压增大5. 如图所示, A、B 两容器容积相等,用粗细均匀的细玻璃管相连,两容器内装有不同气体,细管中央有一段水银柱,在两边气体作用下保持平衡时,A 中气体
3、的温度为,B 中气体温度为,如果将它们的温度都降低,那么水银柱将A. 向A移动B. 向 B移动C. 不动D. 不能确定6.如图, A, B 是体积相同的气缸,B 内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞C, D为不导热的阀门起初,阀门关闭,A 内装有压强温度的氮气 B 内装有压强,温度的氧气打开阀门D ,活塞 C 向右移动,最后达到平衡, 以和分别表示平衡后氮气和氧气的体积假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略,则:等于A. 1:2B. 1:4C. 1:1D. 4:1二、多选题(本大题共8 小题,共39.0 分)第1页,共 12页7. 如图,一定质量
4、的理想气体从状态a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc 到达状态 c,最后经等压过程ca 回到状态 a。下列说法正确的是A. 在过程 ab 中气体的内能增加B. 在过程 ca 中外界对气体做功C. 在过程 ab 中气体对外界做功D. 在过程 bc 中气体从外界吸收热量E. 在过程 ca 中气体从外界吸收热量8. 两分子间的斥力和引力的合力F 与分子间距离 r 的关系如图中曲线所示,曲线与 r 轴交点的横坐标为相距很远的两分子在分子力作用下,由静止开始相互接近。 若两分子相距无穷远时分子势能为零,下列说法正确的是A. 在阶段, F 做正功,分子动能增加,势能减小B. 在阶段, F
5、 做负功,分子动能减小,势能减小C. 在时,分子势能最小,动能最大D. 在时,分子势能为零E. 分子动能和势能之和在整个过程中不变9.钻石是首饰和高强度钻头、刻刀等工具中的主要材料。设钻石的密度为单位:,摩尔质量为单位:,阿伏伽德罗常数为已知 1 克拉克,则A. a 克拉钻石所含有的分子数为B. a 克拉钻石所含有的分子数为C.D.E.每个钻石分子直径的表达式为单位:每个钻石分子直径的表达式为单位:每个钻石分子的质量为单位:10. 下列说法正确的是A. 在毛细现象中,毛细管中的液面升高或降低,这与液体的种类和毛细管的材料有关B. 电冰箱的工作过程表明,热量可以自发地从低温物体向高温物体传递C.
6、 气体向真空的自由膨胀的过程是不可逆的D. 不同晶体的熔化热不同,所吸收的热量增加其分子势能E. 液晶具有流动性,其光学性质与某些晶体相似为各向同性11. 下列说法正确的是A. 液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现B. 扩散现象在气体、液体和固体中都能发生C. 气体分子单位时间内跟单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及分子平均动能有关D. 第一类永动机和第二类永动机不可能制成的原因是违背了能量守恒定律E. 由阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离12. 下列说法正确的是A. 一定量的空气等容变化或等压变化时,若吸热升高相同温度,则空气在定容
7、下的比热容大于在定压下的比热容第2页,共 12页B. 一定量的空气等容变化或等压变化时,若吸热升高相同温度,则空气在定容下的比热容小于在定压下的比热容C. 某个钢瓶所装气体的压强为10atm,如果温度不变,打开钢瓶气阀以后剩余气体质量变为原来的D. 足球容积为,里面空气压强与大气压相同。 用打气筒给足球打气,每打一次把体积为125mL、压强与大气压相同的空气打进球内,若温度不变,则打了20 次后足球内部压强是大气压的2 倍E. 某容积为 20L 的氧气瓶装有 30atm 的氧气,现把氧气分装到容积为的小钢瓶 无气体 中,使每个小钢瓶中氧气的压强为5atm,则能分装 24 瓶 设分装过程中无漏气
8、,且温度不变13. 下列说法正确的是A. 如图甲,迅速压下有机玻璃筒中的活塞,密闭气体体积减小,压强增大,可视为等温变化B. 已知高山上某处的气压为大气压,气温为零下,则该处每立方厘米大气中的分子数约为个 阿伏伽德罗常数为,标准状况下1 摩尔气体的体积为C. 如图乙,一定质量的理想气体处于A 状态时温度为K ,则气体从状态A 沿直线变化到状态 B 的过程中的最高温度为400 KD. 如图丙,一端封闭一端开口的细管开口向下竖直放置,两段空气柱的长度分别为和 ,若将两段水银柱和空气柱分别合在一起,则此时管中空气柱的长度E. 如图丁,容器 A、B 中各有一个可自由移动的轻活塞,两容器底部由带阀门K
9、的管相连。已知整个装置与外界绝热且大气压恒定。现打开阀门使A 中的水逐渐向B 中流,最后达到平衡,则此过程中大气压对水做功,水的内能增加14. 在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,下列做法正确的是A. 用注射器吸取配制好的油酸酒精溶液, 把它一滴一滴地滴入小量筒中, 若 100 滴溶液的体积是 ImL ,则 1 滴溶液中含有油酸B.C.往浅盘里倒入适量的水,再将痱子粉或细石膏粉均匀地撒在水面上用注射器往水面上滴l 滴油酸酒精溶液,同时将玻璃板放在浅盘上,并立即在玻璃板上描下油酸膜的形状D. 将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,计算轮廓范围内正方形的个数,并求得油膜的面积E. 根据 l 滴油
10、酸溶液中油酸的体积v 和油膜面积 S 就可以算出油膜厚度,即油酸分子的大小三、计算题(本大题共5 小题,共 47.0 分)15. 如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B CD后再回到状态、 和其中,和为等温过程,和为绝热过程气体与外界无热量交换这就是著名的“卡诺循环”该循环过程中,下列说法正确的是_A. 过程中,外界对气体做功B. 过程中,气体分子的平均动能增大C.过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多D .过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化第3页,共 12页该循环过程中,内能减小的过程是_选填“”、“”、“”或“”若气体在过程中吸收63kJ 的热量,在过程中放出38
11、kJ 的热量,则气体完成一次循环对外做的功为_ kJ16. 甲 和 乙 图中是某同学从资料中查到的两张记录水中炭粒运动位置连线的图片,记录炭粒位置的时间间隔均为 30s,两方格纸每格表示的长度相同。 比较两张图片可知: 若水温相同, _ 选填“甲”或“乙” 中炭粒的颗粒较大; 若炭粒大小相同, _ 选填“甲”或“乙” 中水分子的热运动较剧烈。17. 一上部开口的柱形绝热汽缸竖直放置,汽缸内底面积为Sm的光滑绝:一质量为热活塞在汽缸中封闭有一定量的理想气体。初始时活塞在距汽缸底部高位h 处,活塞不漏气, 气体温度为,缓慢加热气体, 当活塞上升到距汽缸底部时,停止加热, 设大气压强为P0,重力加速
12、度为 g,求停止加热时汽缸内气体的压强以及温度。18. 如图甲所示, 左端封闭、 内径相同的 U 形细玻璃管竖直放置, 左管中封闭有长为的空气柱, 两管水银面相平,水银柱足够长, 已知大气压强为。第4页,共 12页若将装置缓慢翻转,使 U 形细玻璃管竖直倒置水银未溢出,两管中水银静止时液面如图乙所示,求左管中空气柱的长度。若将图甲中的阀门S 打开,缓慢流出部分水银,然后关闭阀门S,右管水银面下降了,求左管水银面下降的高度。19. 如图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,内部横截面积为,中间用两个活塞 A 和 B 封住一定质量的气体。A、 B 都可沿圆筒无摩擦地上下滑动,且不漏气。 A 的质量不
13、计, B 的质量为 M,并与一劲度系数为的较长的弹簧相连。已知大气压,平衡时两活塞之间的距离,现用力压 A,使之缓慢向下移动一段距离后保持平衡。此时用于压A的力求活塞 A 下移的距离。第5页,共 12页答案和解析1.【答案】 C【解析】解:A、两部分气体的质量不同而体积相等,则它们的密度:一定是不相等的。故A 错误;B、两部分气体的质量不同,由于是同种气体,则它们的分子数不同。故B 错误;C、当两部分气体稳定后,它们的温度是相等的。温度是分子的平均动能的标志,温度相等,则分子的平均动能相等,由于是同种气体,则它们的分子质量也是相等的,所以分子的平均速率也是相等的。故C 正确;D、两部分气体的体
14、积相等,它们的分子数不同,则分子间平均距离不相同。故D 错误。故选: C。温度是分子的平均动能的标志,温度相等,则分子的平均动能相等,由此分析即可该题考查对温度的理解,理解温度是分子的平均动能的标志是解答的关键2.【答案】 D【解析】解:若流出的水银量较少,则左管水银仍高于右管;若流出的水银量较多,因左边上边等于大气压,右边若小于大气压强,则左边会低于右边;总之根据已知条件不能判断水银面高度关系,故选D本题考查等温变化过程,关键是结合玻意耳定律分析临界情况,即考虑最后两侧恰好等高的情况,不难3.【答案】 C【解析】解:A、扩散的快慢与温度有关,温度越高,扩散越快,故A 错误;B、布朗运动是悬浮
15、在液体中固体小颗粒的无规则运动,它是液体分子的不规则运动的反映,故B 错误;C、分子间同时存在相互作用的引力和斥力,故C 正确;D、分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小,故D 错误;故选: C。扩散现象表明分子是不停地做无规则运动的,温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快;布朗运动是固体小颗粒的无规则运动,不是分子的运动;分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力均随着分子间距离的增大而减小。本题考查了分子间的相互作用力、布朗运动和扩散多个知识点,但都属于基础知识,平时多理解、 多积累。4.【答案】 A【解析】【分析】明确饱和汽压的定义,知道饱和汽压是指空气中水蒸汽的压
16、强,而饱和汽压只与温度有关;同时明确湿度计的原理,知道水蒸发时会带走部分热量。本题考查饱和汽压以及湿度计原理,要注意明确绝对湿度和相对湿度的定义,明确饱和汽压只与温度有关。【解答】解:空气温度不变,但温度计示数减小说明蒸发加快,空气中水蒸汽的压强减小,选项B 错误;因空气中的饱和汽压只与温度有关,而空气温度不变,所以饱和汽压不变,选项CD 错误;根据相对湿度的定义,空气中的绝对湿度降低,所以空气中的相对湿度减小,故A 正确。故选: A。5.【答案】 A【解析】解:假定两个容器的体积不变,即,不变,所装气体温度分别为273k 和 293k,当温度降低时,左边的压强由降至,右边的压强由降至,。第6
17、页,共 12页由查理定律得:,因为,所以,即水银柱应向A 移动。故选: A。这类题目只能按等容过程求解。因为水银柱的移动是由于受力不平衡而引起的,而它的受力改变又是两段空气柱压强增量的不同造成的,所以必须从压强变化入手本题涉及两部分气体状态变化问题,除了隔离研究两部分之外,关键是把握它们之间的联系,比如体积关系、温度关系及压强关系6.【答案】 D【解析】解:设活塞C 向右移动x,最后共同的温度为T,压强为P,由理想气体状态方程知:对 A 部分气体有:对 B 部分气体有:将两式比例:故选: D。氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略, C 由导热材料制成,活塞 C 向
18、右移动时,平衡后两部分气体的压强相等,温度相同根据理想气体状态方程,结合关系条件求解本题采用是的隔离法分别对两部分气体用理想气体状态方程,同时要抓住两部分气体的相关条件,如压强关系、体积关系等等7.【答案】 ABD【解析】解: A、从 a 到 b 等容升压,根据可知温度升高,一定质量的理想气体内能决定于气体的温度,温度升高,则内能增加,故A 正确;B、在过程 ca 中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,故B 正确;C、在过程 ab 中气体体积不变,根据可知,气体对外界做功为零,故C 错误;D、在过程 bc 中,属于等温变化,气体膨胀对外做功,而气体的温度不变,则内能不变;根据热力学第一定律
19、可知,气体从外界吸收热量,故D 正确;E、在过程 ca 中压强不变,体积减小,所以外界对气体做功,根据可知温度降低,则内能减小,根据热力学第一定律可知气体一定放出热量,故E 错误。故选: ABD。一定质量的理想气体内能取决于温度,根据图线分析气体状态变化情况,根据判断做功情况,根据内能变化结合热力学第一定律分析吸收或发出热量。本题主要是考查了理想气体的状态方程和热力学第一定律的知识,要能够根据热力学第一定律判断气体内能的变化与哪些因素有关功和热量;热力学第一定律在应用时一定要注意各量符号的意义;为正表示内能变大,Q 为正表示物体吸热;W 为正表示外界对物体做功。8.【答案】 ACE【解析】解:
20、 为分子间的平衡距离;大于平衡距离时分子间为引力,小于平衡距离时,分子间为斥力;则有:第7页,共 12页A、 r 大于平衡距离,分子力表现为引力,相互靠近时F 做正功,分子动能增加,势能减小,故A 正确;B、当 r 小于时,分子间的作用力表现为斥力,F 做负功,分子动能减小,势能增加,故B 错误;C、由以上分析可知,当 r 等于 时,分子势能最小,动能最大,故正确;但是由于分子势能的零势能面是人为确定的,故 r 等于 时,分子势能不一定为零;故 D 错误;E、由于没有外力做功,故分子动能和势能之和在整个过程中不变,故E 正确;故选: ACE。当分子间距离等于平衡距离时,分子力为零,分子势能最小
21、;当分子间距离小于平衡距离时,分子力表现为斥力;根据图象分析答题。分子间的势能及分子力虽然属于微观世界的关系,但是我们所学过的功能关系均可使用。9.【答案】 ACE【解析】解: AB 、a 克拉钻石的质量为克,得摩尔数为,所含分子数为为,故 A 正确,故B 错误;CD、每个钻石分子的体积为,固体分子看作球体,联立解得分子直径,故 C 正确,故D 错误;E、每个钻石分子的质量等于总质量除以分子个数,取一摩尔,则计算式为单位:,故 E 正确;故选: ACE。【分析】A、 B、根据 a 克拉钻石的质量算出物质的量,再乘以阿伏伽德罗常数,可解。C、D 、用摩尔质量除以密度得到摩尔体积,再除以阿伏伽德罗
22、常数,得到每个钻石分子的体积,将钻石分子看作球体,根据球体体积公式,可解。E、每个钻石分子的质量等于总质量除以分子个数,取一摩尔为单位,可解。本题是分子动理论考查试题, 涉及有关阿伏伽德罗常数得分子数计算、 固体分子球体模型、 单个分子质量,难度不大,容易出错的是固体分子球体模型的掌握,注意求的是分子直径,不是半径。10.【答案】 ACD【解析】解:A、毛细现象是由浸润或不浸润现象和表面张力共同作用的结果,毛细管中的液面升高或降低,这与液体的种类和毛细管的材料有关。故A 正确;B、电冰箱的工作过程表明,热量不能自发地从低温物体向高温物体传递,故B 错误。C、根据热力学第二定律可知,气体向真空的
23、自由膨胀的过程是不可逆的,故C 正确。D、晶体熔化吸收热量,内能增加,所吸收的热量增加其分子势能。故D 正确。E、液晶具有流动性,其光学性质与某些晶体相似为各向异性,故E 错误。故选: ACD。浸润液体在毛细管中上升和不浸润液体在毛细管中下降都叫毛细现象;浸润液体呈凹液面,不浸润液体呈凸液面;根据热力学第二定律分析;晶体熔化的过程中要吸收热量,内能增大;液晶的光学性质与某些晶体相似为各向异性。此题考查热力学定律、晶体和毛细现象等知识点的内容,解答的关键是要对热力学定律能理解,并能分析毛细现象。基础题目。11.【答案】 ABCE第8页,共 12页【解析】解:A、根据表面层分子力的特点可知,液体表
24、面张力与浸润现象都是分子力作用的表现。故A正确;B、扩散现象是由于分子的无规则运动产生的,所以扩散现象在气体、液体和固体中都能发生;故 B 正确;C、根据气体压强的微观意义可知,气体分子单位时间内跟单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数及分子平均动能有关。故C 正确;D、第二类永动机不可能制成的原因是违背了热力学第二定律,没有违背能量守恒定律。故D 错误;E、由阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可以估算出理想气体分子间的平均距离。故E 正确故选: ABCE。液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现;从扩散现象的本质出发,反映出分子的无规则运动进行判断;会根据阿伏加德罗常数可分
25、析气体分子间的距离。考查对扩散现象、热力学第二定律、温度的微观意义以及压强的微观意义等基础知识的理解,注意会确定是否扩散运动,同时理解分子无规则的运动的含义。12.【答案】 BCD【解析】解: AB 、一定量的空气等容变化或等压变化时,若吸热升高相同温度,则气体内能变化相同,等容变化,气体不做功,;等圧変化,温度升高,体积增大,气体对外做功,故,根据可知,质量和升高的温度相同,吸热多的比热容大,故空气在定容下的比热容小于在定压下的比热容,故A 错误, B 正确;C、以钢瓶内所有气体为研究对象,气体做等温变化,设钢瓶体积为V,根据玻意耳定律得:,解得:,则打开钢瓶气阀以后剩余气体质量变为原来的,
26、故 C 正确;D、已打完气后所有气体为研究对象,气体做等温变化, 由玻意耳定律得:,解得:,故 D 正确;E、以氧气瓶内所有气体为研究对象,根据玻意耳定律得:,解得:,则,故 E 错误;故选: BCD。一定量的空气等容变化或等压变化时,若吸热升高相同温度,根据热力学第一定律和气体实验定律分析比较吸放热,从而比较比热容;温度不变,漏气或充气问题气体在做等温变化,由玻意耳定律分析求解。本题属于变质量问题,而气体实验定律条件是一定质量的气体,因此本题的关键是选好研究对象:一般以原来了的气体为研究对象,体积增大,看剩下的是总的多少即可。13.【答案】 BCD【解析】解: A、压缩玻璃筒内的空气,气体的
27、压强变大,机械能转化为筒内空气的内能,空气的内能增加,温度升高,故 A 错误;B、将高山上的气体转化为标准状态下气体,根据理想气体状态方程,有:在标准状态下1mol 气体的体积为,故:,联立解得:个,故 B 正确;C、由图乙可知,又K,气体体积为时气体压强为:,由理想气体状态方程可得:当最大时,温度最高,解得:当时,最大,解得:,故 C 正确;第9页,共 12页D、设下段水银柱长度为,上段水银柱长度为,对上部分气体由理玻意耳定律得:,解得:,对下部分封闭气体, 由玻意耳定律得:,解得:,则,故 D 正确;E、打开阀门 K 后,据连通器原理,最后A、B 两管中的水面将相平,如下图所示,即A 中水
28、面下降, B 中水面上升;设 A 管截面积为,水面下降距离为, B 管截面积为,水面上升距离为,由于水的总体积保持不变,则有,A 管中大气压力对水做的功:,B 管中大气压力对水做的功:,大气压力对水做的总功:,由于,所以,即大气压力对水不做功;由于水的重心降低,重力势能减小,由能量守恒定律知水的内能增加,故 E 错误;故选: BCD。迅速压下活塞,温度会升高;先根据理想气体状态方程将高山上的气体转化为标准状态下气体;根据在标准状态下 1mol 气体的体积为列式求解分子个数;由理想气体状态方程可知,当pV 最大时,温度最高,由图得到 pV 的最大值,由气态方程求解最高温度;对两部分封闭气体封闭应
29、用玻意耳定律求解气柱长度,然后相加即可求总长度;打开阀门K 后,据连通器原理,最后A、B 两管中的水面将相平, A 中水面下降, B 中水面上升;由于水的总体积保持不变,则有,求出两管中大气压力对水做的功,进而求出大气压力对水做的总功;打开阀门K 后, A 中的水逐渐向B 中流,即 A 中水的重力做正功,B 中水的重力做负功,但从最后的效果看,是A 管中高度为的水移至较低的B 管中高度为的地方,如图所示,所以在这个过程中水的重力做正功。同时,整个装置是绝热的,根据热力学第一定律可知水的内能变化。本题综合考查气体状态方程和热力学第一定律,对于BCD 选项,关键是找出初末状态参量,然后利用气体状态
30、方程列式求解即可;对于E 选项考查机械能与内能相互转化的关系,迷惑性较大。连通器中的水从左流向右,重心降低,不易察觉因左边重心降低,右边升高,最后相平,总的趋势是降低,再加上大气压力做功的干扰,很难找到相互关系。要求细心、认真利用所学知识求解。14.【答案】 BDE【解析】解: A、若 100滴溶液的体积是1mL,则 1 滴溶液中含有油酸溶液为,故 A 错误;B、往浅盘里倒入适量的水,再将痱子粉或细石膏粉均匀地撒在水面上,便于测量油膜面积,故B 正确;C、用注射器往水面上滴l 滴油酸酒精溶液,同时将玻璃板放在浅盘上,等待稳定后,在玻璃板上描下油酸膜的形状,故 C 错误;D、将画有油酸膜轮廓的玻
31、璃板放在坐标纸上,计算轮廓范围内正方形的个数,注意超过一半,算一格,小于一半,舍去,从而求得油膜的面积,故D 正确;E、依据 l 滴油酸溶液中油酸的体积V 和油膜面积S就可以算出油膜厚度,即油酸分子的大小,故E正确;故选: BDE。明确用“油膜法”估测分子大小的实验原理: 认为油酸分子是紧密排列的, 而且形成的油膜为单分子油膜,然后用每滴油酸酒精溶液所含油酸体积除以油膜面积得出的油膜面积厚度即为油酸分子直径本题考查了用“油膜法”估测分子直径大小的实验,正确解答实验问题的前提是明确实验原理15.25【答案】 C【解析】解:、过程中,体积增大,气体对外界做功,A 错误;B、过程中,绝热膨胀,气体对
32、外做功,温度降低,气体分子的平均动能减小,B 错误;C、过程中,等温压缩,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,C 正确;D、过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高,气体分子的速率分布曲线发生变化,D 错误;故选 C;第10 页,共 12页过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,内能减小;由知,气体完成一次循环对外做的功为;故答案为:; 25过程中,体积增大,气体对外界做功,过程中,绝热膨胀,气体对外做功, 温度降低,过程中,等温压缩,过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高;由知,气体完成一次循环对外做的功为本题考查了理想气体状态方程,要理解各过程气体的变化,选择相应的状态方程16.【答案】甲乙【解析】解:布朗运动是悬浮在液体或气体中的固体小颗粒的永不停息地做无规则运动,布朗运动是由于液体分子对小颗粒的撞击不平衡造成的;颗粒越小,液体分子对颗粒的撞击越不平衡,布朗运动越明
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